- •Раздел 1. Теоретические основы информатики
- •1.1 Основные понятия информации: определение, мера измерения, качество
- •Представление числовой информации
- •Представление других видов информации
- •1.2 Информационные процессы
- •1.3 Информатизация общества
- •Характеристики экономической информации
- •Место процессов обработки информации в управлении
- •1.4 Кодирование данных в эвм
- •1.5 Понятие и операции логики
- •Законы алгебры логики
- •Понятие о минимизации логических функций
- •Диаграмма Вейча функции y
- •Техническая интерпретация логических функций
- •Диаграмма Вейча для функции f
- •Раздел 2. Компьютерные технологии обработки информации
- •2.1 История развития компьютеров
- •2.2.3. Третье поколение компьютеров (1964-1971 годы)
- •2.2 Классификации компьютеров и вычислительных систем
- •2.3 Обобщенная структура компьютера. Системный блок
- •2.4 Материнская плата
- •Основные типоразмеры материнских плат различных стандартов
- •2.5 Память компьютера
- •2.6 Центральный процессор
- •2.7 Устройства ввода
- •2.8 Устройства вывода
- •Раздел 3 Системное программное обеспечение компьютера
- •3.1 Состав системного программного обеспечения
- •3.2 Классификация операционных систем и сфера их применения
- •3.3 Файловая система персонального компьютера
- •3.4 Операционные системы семейства Windows
- •3.5 Служебные программы
- •Режим обновления
- •Режим перезаписи
- •Разное:
- •Дополнительные действия с файлами и архивам
- •Раздел 4. Прикладное программное обеспечение эвм
- •4.1 Текстовый редактор
- •Как и с операционной системой компания Microsoft имеет целый ряд версий текстового редактора. Каждая последующая версия, по мнению компании, становиться более удобной в использовании:
- •4.2 Электронные таблицы
- •4.3 Базы данных и системы управления базами данных
- •Виды и функции субд
- •Операции над полями и записями таблицы
- •4.4 Системы компьютерной графики
- •4.5 Системы искусственного интеллекта
- •Любит (х, конфеты) сластена (х).
- •Сластена (х) любит (х, конфеты);
- •4.6 Компьютерное моделирование
3.5 Служебные программы
Служебные программы (утилиты) — это программы, используемые при работе или техническом обслуживании компьютера для выполнения вспомогательных функций, таких как работа с файлами и каталогами, диагностирование аппаратуры, просмотр и конвертация файлов, оптимизация дискового пространства, восстановление поврежденной информации, антивирусные средства и другие.
Утили́та (англ. utility или tool) — компьютерная программа, расширяющая стандартные возможности оборудования и операционных систем, выполняющая узкий круг специфических задач.
|
Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения некоторых параметров проще (автоматизируют его).
Большинство утилит оформлены как встроенные служебные программы системы. Они адаптированы к возможностям системы данного типа и используются :
- для проверки работы диска, его дефрагментации,
- создания рабочих архивов,
- для восстановления системы,
- очистки системы и ее модернизации.
В операционной системе Windows почти все они доступны из пункта главного меню Все программы → Стандартные → Служебные.
Диспетчер задач. Диспетчер задач служит для отображения основных показателей быстродействия компьютера. В нем отображаются сведения о программах и процессах, выполняемых на компьютере. Для выполняемых программ можно просмотреть их состояние и завершить программы, переставшие отвечать на запросы. Кроме того, если компьютер подключен к сети, можно просматривать состояние сети и параметры ее работы. Для того чтобы запустить диспетчер задач Windows, требуется одновременное нажатие трех кнопок - Ctrl+Alt+Del. При этом появится окно программы, открытое на вкладке Приложения (рис. 3.12).
Рис. 3.12. Диспетчер задач Windows
В верхней части окна, как обычно, расположено главное меню, под ним вы увидите 4 или 5 закладок: Приложения, Процессы, Быстродействие, Сеть (если установлена) и Пользователи.
На вкладке Приложения отображается состояние выполняющихся на компьютере программ. На этой вкладке имеется возможность завершить зависшую программу (кнопка Снять задачу), а также перейти в окно нужной программы (Переключиться).
Вкладка Процессы позволяет увидеть не только запущенные программы, представленные окнами, но и все системные задачи, или процессы. Работу многих из них тоже можно завершать (кнопка Завершить процесс), однако это чревато различными непредсказуемыми последствиями, вплоть до нарушения работоспособности операционной системы, так что лучше такими средствами не пользоваться.
Если нужно узнать, насколько загружен в данный момент компьютер, обратитесь к информации, выводимой на вкладке Быстродействие (рис. 3.13).
Рис. 3.13. Информация о загруженности системы
Верхний ряд графиков показывает загрузку процессора: слева показан процент загрузки в текущий момент, а справа - график загрузки процессора (или двух процессоров, как на рис. 3.13) по времени. Ниже в аналогичной форме располагаются сведения о файле подкачки, а под ними - информация о доступной памяти и количество задействованных ресурсов. Если индикатор файла подкачки приближается к максимуму, то это говорит о том, что запущено слишком много программ и памяти на всех не хватает.
Вкладка Сеть позволяет просматривать сведения о производительности сети в виде простого графика. Эта вкладка отображается только для компьютеров с сетевым адаптером.
Наконец, на вкладке Пользователи отображаются пользователи, имеющие доступ к компьютеру, а также состояние сеанса и имена пользователей. В столбце Имя клиента отображается, если возможно, имя компьютера, который использует этот сеанс. В столбце Сеанс отображается имя, которое можно использовать для отправки сообщения другому пользователю или подключение к его сеансу. Вкладка Пользователи доступна, только если на компьютере включено быстрое переключение пользователей.
Дефрагментация диска. Дефрагментация диска — это системная служебная программа, выполняющая анализ локальных томов с последующим поиском и объединением фрагментированных файлов и папок. Процесс перезаписи частей файла в соседние сектора на жестком диске для ускорения доступа и загрузки. При обновлении файла компьютер стремится сохранить изменения в наибольшей свободной области на жестком диске. Программа анализирует и объединяет фрагментированные файлы и папки таким образом, чтобы каждый файл или папка тома занимали единое непрерывное пространство. В результате чтение и запись файлов и папок выполняется эффективнее.
Рис.3.14. Отчетное окно дефрагментации диска
Объединяя отдельные части файлов и папок, программа дефрагментации также объединяет в единое целое свободное место на томе, что делает менее вероятной фрагментацию новых файлов. Процесс объединения фрагментированных файлов и папок называется дефрагментацией.
Очистка диска. Во время работы за компьютером на жестком диске накапливается большое количество ненужной информации. Это всевозможные временные файлы, скачанные из Интернет веб-страницы, а также не используемые файлы приложений. Чем больше программ вы устанавливаете и запускаете, чем чаще выходите в Интернет – тем больше шансов появления на жестком диске разного бесполезного мусора, который занимает драгоценное свободное место. Для поддержания порядка на своем ПК необходимо периодически устраивать уборку. Операционная система Windows XP предоставляет множество полезных утилит, среди которых есть программа под названием Очистка диска.
Утилита Очистка диска располагается в стандартном наборе служебных программ Windows XP. Для ее запуска активируйте Пуск (Start) → Программы (Programs) → Стандартные (Accessories) → Служебные (System Tools) → Очистка диска (Disk Cleanup). Иначе программу можно запустить из командной строки, набрав ее название: cleanmgr. После запуска утилиты на экране появится рабочее окно программы.
Рис. 3.15. Выбор диска из имеющихся, на котором следует провести очистку
Архивация данных. Один из вариантов восстановления системы: создание резервной копию всех файлов и папок своей системы при помощи стандартной утилиты Архивация данных. Для этого, в Свойствах (Properties) жёсткого диска выберите закладку Сервис (Tools) и нажмите на кнопку Выполнить архивацию... (Backup now...), или Меню Пуск (Start) → Программы(Programs) → Стандартные (Accessories) → Служебные (System Tools) → Архивация (Backup)). В открывшемся окне выберите закладку Архивация (Backup), и отметьте архивацию всего содержимого данного компьютера.
Рис. 3.16. Окно запуска мастера Архивации или восстановление данных
Рис.3.17. Выбор предлагаемой операции
Рис. 3.18. Выбор элемента, который следует заархивировать
Сведения о системе. Программа Сведения о системе собирает и отображает данные о конфигурации системы. Такие данные можно получить как для локального компьютера, так и для удаленного компьютера, с которым установлено соединение.
Сюда входит информация о конфигурации оборудования, компонентах компьютера, а также программном обеспечении, в том числе о подписанных и неподписанных драйверах. При устранении неполадок, связанных с конфигурацией системы, сотрудникам службы технической поддержки необходимы определенные данные о компьютере. Программа Сведения о системе позволяет быстро собрать необходимые данные.
Рис.3.19. Сведенья о системе, находящиеся на компьютере
Восстановление системы. Утилитой для восстановления утраченной информации является служба Восстановления системы. Ее принципиально отличие от архивации состоит в том, что восстанавливаются настройки самой ОС, включая установленные драйвера устройств, профили оборудования и т.д. Для обеспечения такой функциональности Windows регулярно создает контрольные точки восстановления, начиная с первого запуска системы после ее установки на компьютер. Кроме того, создать контрольную точку вы можете самостоятельно при помощи того же мастера восстановления.
Рис. 3.20. Контрольная точка
Рис.3.21. Создание контрольной точки восстановления
Рис. 3.22. Дата резервного копирования (контрольная точка)
Для восстановления более раннего состояния компьютера запустив мастер восстановления, убедитесь, что выбран этот пункт и нажмите Далее. После этого в календаре выберите тот день, на который система была полностью работоспособной (дни, имеющие точки восстановления, отмечены жирным шрифтом) и нажмите далее. Теперь точка восстановления выбрана, но сам процесс восстановления еще не начался: перед началом восстановления необходимо закрыть все файлы и программы! Убедившись, что все программы и файлы закрыты и выбрана нужная точка восстановления, нажмите кнопку Далее. Через некоторое время компьютер будет перезагружен с настройками, существовавшими на момент создания контрольной точки. При этом все созданные вами документы, разумеется, останутся на своем месте.
Рис. 3.23. Выбор даты создания контрольной точи
Рис. 3.24. Подтверждение выбора контрольной точки восстановления
Мастер планирования заданий. При помощи Планировщика заданий становится возможным поручить компьютеру самостоятельно выполнять целый ряд регулярных задач, установив расписание их выполнения. Среди таких задач могут быть очистка диска, архивация, дефрагментация и т.д. Планировщик имеет собственную папку - Назначенные задания, которую можно найти в Панели управления или открыть из главного меню, где ссылка на нее имеется по соседству с другими системными утилитами.
Рис. 3.25. Специальная папка для хранения заданий планировщика
Для добавления задания следует дважды щелкнуть по соответствующей надписи, после чего откроется собственно мастер планировщика, где вы сможете выбрать программу для запуска, определить периодичность и время срабатывания. По завершению работы мастера новый пункт добавляется к списку заданий. Двойной щелчок по имени названия откроет окно Свойства, в котором можно задать дополнительные параметры, если таковые имеются, а также скорректировать время и периодичность выполнения.
При всем этом возможности встроенного планировщика Windows весьма ограничены, и если всерьез потребуется программа-планировщик, то придется поискать альтернативу. Впрочем, в Интернете можно без проблем найти достаточное количество бесплатных и условно-бесплатных программ, в том числе планировщиков, специальных утилит для обслуживания жестких дисков и т. д.
Помимо встроенных вспомогательных программ (утилит), существуют ряд программ, которые рекомендовано устанавливать на компьютер для большего удобства работы. Чаще всего используются следующие типы утилит:
- антивирусные программы – предназначены для предотвращения заражения компьютерным вирусом и ликвидации последствий заражения;
- программы-упаковщики (архиваторы) позволяют за счет применения специальных методов "упаковки” информации сжимать информацию на дисках.
Программы архивирования данных. При работе с данными существует возможность порчи или потери информации на магнитном диске, обусловленная физической порчей диска, случайным уничтожением объектов или наличием какого-либо компьютерного вируса. Для сохранения нужных данных (программ, документов) нужно хранить их резервные копии. Можно просто скопировать данные на винчестер или записать на CD, но при этом такие копии будут занимать столько же места, сколько и оригиналы файлов. Для решения этих проблем используют программы – архиваторы, которые позволяют уменьшить размер файлов путем сжатия информации.
Архивация - это сжатие одного или более файлов с целью экономии памяти и размещение сжатых данных в одном архивном файле. Архивация данных - это уменьшение физических размеров файлов, в которых хранятся данные, без значительных информационных потерь.
|
Архивация проводится в следующих случаях:
-когда необходимо создать резервные копии наиболее ценных файлов;
-когда необходимо освободить место на диске;
-когда необходимо передать файлы по E-mail.
Архивный файл представляет собой набор из нескольких файлов (одного файла), помещенных в сжатом виде в единый файл, из которого их можно при необходимости извлечь в первоначальном виде. Архивный файл содержит оглавление, позволяющее узнать, какие файлы содержатся в архиве.
В оглавлении архива для каждого содержащегося в нем файла хранится следующая информация:
- имя файла;
- размер файла на диске и в архиве;
- сведения о местонахождения файла на диске;
- дата и время последней модификации файла;
- код циклического контроля для файла, используемый для проверки целостности архива;
- степень сжатия.
Любой из архивов имеет свою шкалу степени сжатия. Чаще всего можно встретить следующую градацию методов сжатия:
- без сжатия (соответствует обычному копированию файлов в архив без сжатия);
- скоростной;
- быстрый (характеризуется самым быстрым, но наименее плотным сжатием);
- обычный;
- хороший;
- максимальный (максимально возможное сжатие является одновременно и самым медленным методом сжатия).
Существует много разнообразных алгоритмов сжатия, но многие из них имеют общие черты. В принципе, разработка алгоритмов сжатия относится к одной из отраслей прикладной математики, но в этой области есть достаточно простые понятия и принципы, которые можно смело обсуждать на языке, понятном обычному пользователю.
Все методы сжатия информации можно условно разделить на два больших непересекающихся класса: сжатие с потерей информации и сжатие без потери информации.
Сжатие с потерей информации. Сжатие с потерей информации означает, что после распаковки уплотненного архива мы получим документ, который несколько отличается от того, который был в самом начале. Понятно, что чем больше степень сжатия, тем больше величина потери и наоборот.
Разумеется, такие алгоритмы неприменимы для текстовых документов, таблиц баз данных и особенно для программ. Незначительные искажения в простом неформатированном тексте еще как-то можно пережить, но искажение хотя бы одного бита в программе сделает ее абсолютно неработоспособной.
В то же время, существуют материалы, в которых стоит пожертвовать несколькими процентами информации, чтобы получить сжатие в десятки раз. К ним относятся фотоиллюстрации, видеоматериалы и музыкальные композиции. Потеря информации при сжатии и последующей распаковке в таких материалах воспринимаются как появление некоторого дополнительного "шума". Но поскольку при создании этих материалов определенный "шум" все равно присутствует, его небольшое увеличение не всегда выглядит критичным, а выигрыш в размерах файлов дает огромный (в 10 – 15 раз на музыке и в 20 – 30 раз на фото- и видеоматериалах).
К алгоритмам сжатия с потерей информации относятся такие известные алгоритмы, как JPEG и MPEG. Алгоритмы JPEG используются при сжатии фотоизображений. Графические файлы, сжатые этим методом, имеют расширение .JPG. Алгоритмы MPEG используют при сжатии видео и музыки. Эти файлы могут иметь различные расширения, в зависимости от конкретной программы, но наиболее известными являются .MPG для видео и .MP3 для музыки.
Алгоритмы сжатия с потерей информации применяют только для потребительских задач. Это значит, например, что если фотография передается для просмотра, а музыка для воспроизведения, то подобные алгоритмы применять можно. Если же они передаются для дальнейшей обработки, например для редактирования, то никакая потеря информации в исходном материале недопустима.
Сжатие без потери информации. Эти методы сжатия нас интересуют в первую очередь, поскольку именно их применяют при передаче текстовых документов и программ, при выдаче выполненной работы заказчику или при создании резервных копий информации, хранящейся на компьютере.
Методы сжатия этого класса не могут допустить утрату информации, поэтому они основаны только на устранении ее избыточности, а информация имеет избыточность почти всегда (правда, если до этого кто-то ее уже не уплотнил).
Рассмотрим такой пример. В международной кодировке символов ASCII для кодирования любого символа отводится одинаковое количество битов (8), в то время как всем давно и хорошо известно, что наиболее часто встречающиеся символы имеет смысл кодировать меньшим количеством знаков. Так, например, в "азбуке Морзе" буквы Е и Т, которые встречаются часто, кодируются одним знаком (соответственно это точки и тире). А такие редкие буквы, как Ю (. . - -) и Ц (- . -), кодируются четырьмя знаками. Неэффективная кодировка – основание для избыточности. Программы, выполняющие сжатие информации, могут вводить свою кодировку (разную для разных файлов) и приписывать к сжатому файлу некую таблицу (словарь), из которой распаковывающая программа узнает, как в данном файле закодированы те или иные символы или их группы. Алгоритмы, основанные на перекодировании информации, называют алгоритмами Хафмана.
Наличие повторяющихся фрагментов – следующее основание для избыточности. В текстах это встречается редко, но в таблицах и в графиках повторение кодов – обычное явление. Так, например, если число 0 повторяется двадцать раз подряд, то нет смысла ставить двадцать нулевых байтов. Вместо них ставят один ноль и коэффициент 20. Такие алгоритмы, основанные на выявлении повторов, называют методами RLE (Run Length Encoding).
Одним из наиболее популярных архиваторов является программа WinRar.
Запуск
архиватора WinRar
осуществляется двойным щелчком левой
кнопкой мыши по файлу WinRar.exe
или вызывается из меню Пуск
Программы
WinRar,
после чего на экране появится окно
приложения (рис. 3.26). Это стандартное
окно Windows, оснащенное строкой заглавия,
кнопками для работы с окном, основным
меню, панелью инструментов, адресной
строкой, рабочей областью и строкой
состояния. В рабочей области выводится
файловая структура открытого объекта
(диск, папка, архивный файл). Здесь можно
перемещаться по папкам, запускать
программы и открывать документы.
Рис. 3.26. Главное окно архиватора WinRar
Прежде чем начать процесс архивации, необходимо определить, какая именно информация должна быть помещена в архив, т.е. где она находится (диск, папка и т.д.). Для перехода к соответствующему диску нужно ввести (или выбрать из списка) его имя в адресной строке. Затем перейти в папку, в которой хранится информация, подлежащая архивации. Для того чтобы войти в папку, можно использовать способы, описанные выше, например, двойной щелчок левой кнопкой мыши. Для того чтобы выйти из папки, необходимо произвести двойной щелчок по пиктограмме (рис. 3.27), расположенной в крайнем верхнем положении списка файлов и папок:
Рис. 3.27. Переход на уровень вверх
После того, как место расположения подлежащей архивации информации определено, ее необходимо выделить. То есть выделить файлы и папки, которые будут помещены в архив. Это можно сделать любым доступным в Windows способом или выделить несколько подряд идущих файлов, используя клавишу Insert. Повторное нажатие этой клавиши снимет выделение. Кроме того, в меню Файл есть команда Выделить все (Ctrl+A).
Следующее действие после выделения – щелчок по кнопке "Добавить" в панели инструментов окна WinRar (или в меню Команды выбрать команду Добавить файлы в архив (Alt+A)). На экране появится окно Имя и параметры архива (рис. 3.28).
Рис. 3.28. Параметры архива
С помощью архиватора WinRAR можно работать со следующими типами архивов:
1.Обычный архив – сжатый файл с расширением .rar;
2.Многотомный архив – архив, состоящий из нескольких томов; объём тома соответствует размеру дискеты (1.44М); первый том имеет расширение .rar, второй - .r00, третий - .r01, четвёртый - .r02 и т.д. Объём последнего тома может быть меньше, так как в нём хранится остаток информации.
3.Самораспаковывающийся (SFX) архив – архив, в котором вместе с заархивированной информацией хранится и компактный разархиватор; такие архивы имеют расширение .exe. Для извлечения файлов из самораспаковывающегося архива необходимо просто запустить его на выполнение.
Рассмотрим общие параметры, которые необходимо определить, в окне Имя и параметры архива.
На вкладке Общие размещается текстовое поле Имя архива. В него необходимо ввести полное имя архивного файла, который будет создан. Для указания пути к файлу можно воспользоваться кнопкой Обзор.
Кнопка Профили открывает меню, позволяющее создать новый профиль, упорядочить существующие и выбрать один из профилей архивации. Профили позволяют быстро восстановить ранее сохранённые параметры архивации или указать параметры по умолчанию для данного диалога. После инсталляции WinRAR имеет несколько предопределённых стилей (например, для создания приложения к электронному письму или для резервного копирования).
Программа WinRar поддерживает несколько архивных форматов, поэтому в поле Формат архива можно указать желаемый формат (RAR или ZIP). Если выбран формат ZIP, то все опции, недоступные для архива этого формата, станут неактивными.
При помощи списка Метод сжатия можно выбрать метод сжатия информации (рис. 3.29).
Рис. 2.29. Окно выбора метода сжатия информации
Для определения метода сжатия можно воспользоваться кнопкой "Инфо" на панели инструментов. Эта кнопка дает возможность узнать заранее, какого размера получится архив, созданный из выбранных файлов и папок, и сколько времени для этого потребуется (рис. 3.30). После оценки Вы можете решить, каким методом лучше воспользоваться для этих файлов – быстрым, обычным или максимальным. Оценивается также степень сжимаемости файлов. Обычно на время сжатия не обращают внимания, но порой эта величина имеет существенное значение, если размер архивируемых файлов достигает порядка сотни мегабайт.
Рис. 3.30. Оценка степени сжатия файла
Поле ввода Размер тома чаще всего используется при создании многотомного архива. По умолчанию считается, что вводится значение в байтах. Однако можно ввести число в килобайтах (количество байт, умноженное на 1024), если после числа поставить маленькую латинскую букву 'k'. Можно указать размер в тысячах байт (т.е. с множителем 1000), для этого вместо маленькой 'k' нужно использовать большую латинскую букву 'K'. Допускается также использовать идентификаторы 'm' (мегабайты) или 'M' (миллионы байт). Кроме того, можно выбрать размер тома из выпадающего списка, связанного с этим полем ввода. Если архивация будет производится сразу на сменный диск, то лучше выбрать пункт "Автоопределение". В этом случае WinRAR будет подбирать размер каждого нового тома так, чтобы максимально заполнить соответствующий диск.
Метод обновления – метод, который можно выбрать из списка:
- добавить с заменой файлов (действие по умолчанию) – всегда заменяет файлы в архиве одноименными добавляемыми файлами, всегда добавляет файлы, которых еще нет в архиве;
- добавить с обновлением файлов – заменяет файлы в архиве только в том случае, если одноименный добавляемый файл более новый; всегда добавляет файлы, которых еще нет в архиве;·
- обновить существующие файлы – заменяет файлы в архиве только в том случае, если одноименный добавляемый файл является более новым; не добавляет файлы, которых нет в архиве;
- синхронизировать содержимое архива – заменяет файлы в архиве только в том случае, если одноименный добавляемый файл более новый, всегда добавляет файлы, которых еще нет в архиве, удаляет из архива те файлы, которых нет среди добавляемых, это похоже на создание нового архива, но за одним важным исключением, если после прошлой архивации файлы не изменялись, то операция будет выполнена значительно быстрее, чем создание нового архива.
Параметры архивации, которые можно установить:
- Удалить файлы после архивации. После архивации упакованные исходные файлы удаляются.
- Создать SFX-архив. Вместо обычного архива создается самораспаковывающийся (SFX). Для его распаковки не требуется наличие самого упаковщика WinRar. Самораспаковывающийся архив имеет расширение .ехе и распаковывается запуском этого файла при нажатии на клавишу Enter.
- Создать непрерывный архив. Вместо обычного архива создается непрерывный архив. Непрерывный архив – это архив RAR, упакованный специальным способом, при котором все сжимаемые файлы рассматриваются как один последовательный поток данных. Непрерывная архивация поддерживается только в формате RAR, для формата ZIP такого типа архива не существует. Непрерывная архивация значительно увеличивает степень сжатия, особенно при добавлении значительного количества небольших похожих файлов. Однако следует учитывать некоторые недостатки непрерывной архивации:
1. обновление непрерывных архивов происходит медленнее, чем обычных;
2. зашифрованные непрерывные архивы невозможно изменять;
3. для извлечения одного файла из непрерывного архива необходимо проанализировать все предыдущие заархивированные файлы, поэтому извлечение отдельных файлов из середины непрерывного архива происходит медленнее, чем извлечение из обычного архива. Однако если из непрерывного архива извлекаются все или несколько первых файлов, то в этом случае скорость распаковки практически равна скорости распаковки обычного архива;
4. если в непрерывном архиве какой-либо файл окажется поврежденным, то не удастся извлечь и все файлы, следующие после него. Поэтому при сохранении непрерывного архива на ненадежном носителе (например, на дискете) рекомендуется добавлять информацию для восстановления.
Непрерывные архивы лучше использовать в тех случаях, когда:
1. архив редко обновляется;
2. нет необходимости часто извлекать из архива один или несколько файлов;
3. степень сжатия важнее скорости сжатия.
- Добавить электронную подпись. В архив будет добавлена электронная подпись, содержащая имя автора, время последнего обновления и имя архива.
- Мультимедиа-сжатие. Включается специальный алгоритм мультимедиа-сжатия, предназначенный для улучшения сжатия таких данных, как оцифрованный звук, полноцветные изображения в формате BMP. В этом случае может быть достигнута на 30% более высокая степень сжатия, чем при обычном методе упаковки.
- Информация для восстановления. В архив добавляется информация для восстановления, она немного увеличивает размер архива, однако способна помочь при его восстановлении, если он будет поврежден в результате сбоя дискеты или другой потери информации.
Во время архивации отображается окно со статистикой. По окончании архивации окно статистики исчезнет, а созданный архив станет текущим выделенным файлом.
Рассмотрим примеры создания архива.
Пусть на диске D: есть каталог BP (Borland Pascal) и необходимо создать самораспаковывающийся архив с содержимым каталогов BIN, BGI, UNITS каталога BP. Запустим архиватор WinRAR, перейдём в папку D:\BP и выделим папки BIN, BGI, UNITS с помощью клавиши Insert, щёлкнем по кнопке "Добавить", в появившемся диалоговом окне установим флажок создать SFX архив и щёлкнем по кнопке OK. После этого начнётся процесс архивации файлов, и на экране появится окно (рис. 3.31), отображающее процесс архивации.
Рис. 3.31. Процесс архивации файлов
В результате будет создан самораспаковывающийся архив bp.exe размером 3733268 байт.
Если установить степень сжатия максимальную, то размер самораспаковывающегося архива будет 3730883 байта. Попробуем для уменьшения размера архива установить следующие параметры архивации: метод сжатия - максимальный; создать непрерывный архив; создать SFX архив. В этом случае объём самораспаковывающегося архива будет 3015038 байта.
Создадим непрерывный многотомный архив. В результате будут созданы файлы bp.rar (1457664 байт), bp.r00 (1457664 байт), bp.r01 (186864 байт). Объём непрерывного архива bp.rar c обычной степенью сжатия равен 3001563 байта. Последним создадим непрерывный архив с максимальной степенью сжатия, в этом случае будет создан архивный файл bp.rar размером 2996219 байт. Как видно из этих примеров, самым эффективным способом уменьшения размера архивного файла является создание непрерывного архива.
Для просмотра содержимого архива необходимо выделить архивный файл и нажать клавишу Enter или дважды щёлкнуть по нему мышкой. На экране появится окно с содержимым архива (рис. 3.32).
Рис. 3.32. Фрагмент просмотра архивного файла
Извлекать файлы из архива можно двумя способами:
Первый способ: выделить архивный файл (это не обязательно должен быть rar-архив) и щёлкнуть по кнопке Извлечь в (в этом случае из архива будут извлекаться все файлы), появится окно (рис. 3.33), в котором необходимо определить параметры разархивации.
Это диалоговое окно позволяет выбрать папку, в которую будут помещены файлы, извлеченные из архива и параметры извлечения. По умолчанию папка получает то же имя, что и архив (без расширения) и размещается в текущей папке, но если в текстовом поле Путь извлечения указать другой путь (если введенного пути не существует, то он будет создан) или выбрать его из дерева папок на панели справа, то файлы после разархивации будут помещены в указанную папку.
Рис. 3.33. Определение параметров для извлечения файлов из архива
Кроме того, в рассматриваемом окне можно установить несколько дополнительных параметров.
